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宇宙三维性绝对坐标定位法:修订间差异

来自锑星百科
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==原理==
==原理==
以每个平行宇宙绝对中心(距离每个边缘距离相等的地方)作为坐标原点,同时源代码中的一维基础方向为X轴方向,二维基础方向为Y方向,相互垂直确定Z方向,确立三维直角坐标系。在绝对中心放置超光速(至少大于要一万倍光速)信号发射器,通过接收信号测量星球距离绝对中心的距离,同时通过发射信号或测量源代码基础方向的夹角计算XYZ坐标,并通过多次测量结果计算轨道,得到该星球的绝对坐标图,而且需要每个坐标至少精确到纳米级。
宇宙三维性绝对坐标定位法是以每个平行宇宙绝对中心(距离每个边缘距离相等的地方)作为坐标原点,同时使用源代码中的一维基础方向为X轴方向,二维基础方向为Y方向,相互垂直向上确定Z方向,确立三维直角坐标系。在每个平行宇宙的绝对中心放置不受到任何作用力的超光速(至少大于要一万倍光速)多方向信号发射器,通过星球的接收信号测量星球距离绝对中心的距离,同时通过发射信号反馈值测量源代码基础方向的夹角计算本次的XYZ坐标,并通过多次测量结果计算轨道,就可以得到该星球的绝对坐标图,而且需要每个坐标至少精确到纳米级。


==表示==
==表示==

2022年6月5日 (日) 02:54的版本

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宇宙三维性绝对坐标定位法,简称宇宙定位,基本表示符为UTDACP(Universe Three-Dimensional Absolute Coordinates Positioning)或者UP,目前该定位的精度已经可以达到纳米级,是GSC(X)组织联盟最常用的定位方式,采用三维性直角坐标系。

原理

宇宙三维性绝对坐标定位法是以每个平行宇宙的绝对中心(距离每个边缘距离相等的地方)作为坐标原点,同时使用源代码中的一维基础方向为X轴方向,二维基础方向为Y方向,相互垂直向上确定Z方向,确立三维直角坐标系。在每个平行宇宙的绝对中心放置不受到任何作用力的超光速(至少大于要一万倍光速)多方向信号发射器,通过星球的接收信号测量星球距离绝对中心的距离,同时通过发射信号反馈值或者测量与源代码基础方向的夹角计算本次的XYZ坐标,并通过多次测量结果计算轨道,就可以得到该星球的绝对坐标图,而且需要每个坐标至少精确到纳米级。

表示

UTDACP(2312567658274598.347562958837,7350969682345118.345385389210,1827364010139457.387654492101)

坐标单位:GABU(组联所有基础单位)